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球磨法制备石墨烯/甲壳素纳米纤维杂化材料及其应用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 石墨烯简介第11-15页
        1.2.1 石墨烯的制备第12-14页
            1.2.1.1 机械微剥离法第12页
            1.2.1.2 热剥离法第12页
            1.2.1.3 化学气相沉积法(CVD)第12-13页
            1.2.1.4 氧化石墨烯第13页
            1.2.1.5 液相剥离法第13-14页
        1.2.2 石墨烯的性能第14-15页
            1.2.2.1 力学性能第14页
            1.2.2.2 导热性第14-15页
            1.2.2.3 导电性第15页
    1.3 石墨烯的功能化第15-22页
        1.3.1 物理分散方法第15-16页
        1.3.2 共价键功能化的方法第16-18页
        1.3.3 非共价键功能化的方法第18-22页
    1.4 甲壳素简介第22-28页
        1.4.1 甲壳素的结构第22-23页
        1.4.2 甲壳素纳米纤维第23-26页
            1.4.2.1 自顶向下第23-25页
            1.4.2.2 自底向上第25-26页
        1.4.3 甲壳素纳米纤维的应用第26-28页
    1.5 课题的提出及研究意义第28-29页
第二章 实验部分第29-32页
    2.1 主要实验原料及设备第29页
        2.1.1 主要实验原料第29页
        2.1.2 主要实验设备第29页
    2.2 性能测试与表征第29-31页
    2.3 材料制备第31-32页
第三章 球磨法制备石墨烯工艺的探索第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 材料制备第32-33页
    3.3 实验结果与讨论第33-40页
        3.3.1 十二烷基硫酸钠(SDS)的用量对球磨石墨烯效果的影响第33-35页
        3.3.2 球磨珠配比对球磨石墨烯效果的影响第35-36页
        3.3.3 球磨机转速对球磨石墨烯效果的影响第36-38页
        3.3.4 球磨时间对球磨石墨烯效果的影响第38-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 石墨烯/甲壳素纳米纤维杂化材料的制备第42-54页
    4.1 引言第42页
    4.2 材料制备第42-44页
        4.2.1 α型甲壳素的纯化第42-43页
        4.2.2 羧基化α甲壳素纳米纤维(α-ChNFs(COO~-))的制备第43页
        4.2.3 羧基化β甲壳素纳米纤维(β-ChNFs(COO~-))的制备第43页
        4.2.4 氨基化α甲壳素纳米纤维(α-ChNFs(NH_3~+))的制备第43-44页
        4.2.5 石墨烯/甲壳素纳米纤维水分散液的制备第44页
    4.3 实验结果与讨论第44-52页
        4.3.1 带羧基的α甲壳素纳米纤维的浓度对球磨效果的影响第44-46页
        4.3.2 球磨的石墨烯/甲壳素纳米纤维的形态测试第46-48页
        4.3.3 球磨的石墨烯/甲壳素纳米纤维的结构分析第48-50页
        4.3.4 石墨烯/甲壳素纳米纤维的制备和杂化的机理分析第50-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第五章 杂化材料增强增韧聚乙烯醇第54-59页
    5.1 引言第54页
    5.2 材料制备第54-55页
    5.3 实验结果与讨论第55-58页
        5.3.1 GECH杂化材料增强增韧PVA的性能第55-56页
        5.3.2 GECH杂化材料增强增韧PVA的机理第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间发表的学术论文目录第72-74页

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